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Maq Fluxo - Mod 5 - 42 questôes resolvidas

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Questões resolvidas

Exercício 1: A bomba axial cujas curvas características encontram-se representadas na Figura abaixo tem a possibilidade de variar a inclinação das pás do rotor. Essa bomba posta a operar com água (densidade: 1000Kg/m3) em uma instalação com altura de elevação geométrica de 2,2 m entre reservatórios abertos à atmosfera, recalca uma vazão de 6000m3/h com as pás do rotor inclinadas 18o. Para essa situação calcular a altura manométrica vencida pela bomba. O aluno respondeu e acertou. Alternativa(D) Comentários: D)

A) 5,9m
B) 5,1m
C) 4,3m
D) 3,6m
E) 3,1m

Exercício 2: Determine a relação entre altura e vazão na curva a seguir. O aluno respondeu e acertou. Alternativa(B) Comentários: D) B)

A) a altura diminui continuamente com o aumento da vazão
B) a altura aumenta continuamente com a diminuição da vazão.
C) a altura diminui continuamente com a diminuição da vazão
D) a altura aumenta continuamente com o aumento da vazão
E) a altura diminui continuamente com a diminuição da vazão

Exercício 3: Determine a relação entre altura e vazão na curva a seguir. O aluno respondeu e acertou. Alternativa(B) Comentários: B)

A) a altura diminui continuamente com o aumento da vazão
B) a altura aumenta continuamente com a diminuição da vazão.
C) a altura diminui continuamente com a diminuição da vazão
D) a altura aumenta continuamente com o aumento da vazão
E) a altura diminui continuamente com a diminuição da vazão

Exercício 4: A altura correspondente a vazão nula (shut-off) é: O aluno respondeu e acertou. Alternativa(A) Comentários: A)

A) cerca de 10 a 20% maior que a altura para o ponto de maior eficiência
B) cerca de 15 a 20% menor que a altura para o ponto de menor eficiência
C) cerca de 10 a 30% maior que a altura para o ponto de menor eficiência.
D) cerca de 15 a 20% menor que a altura para o ponto de maior eficiência
E) cerca de 10 a 30% maior que a altura para o ponto de menor eficiência.

Exercício 5: Esta curva é do tipo: O aluno respondeu e acertou. Alternativa(D) Comentários: A) B) C) D)

A) drooping
B) steep
C) flat
D) rising
E) nda

Exercício 24: Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso. Dados: Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8) Através do gráfico do fabricante temos: QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV No gráfico TG10 Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções com as curvas: CH, CQ e Ch. Baseado no ponto 1,2 x Qba (bomba para água), a altura manométrica vale em m:

A) 80
B) 82
C) 85
D) 87
E) 87,5

Exercício 25: Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso. Dados: Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8) Através do gráfico do fabricante temos: QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV No gráfico TG10 Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções com as curvas: CH, CQ e Ch. Baseado no ponto 1,0 x Qba (bomba para água), a altura manométrica vale em m:

A) 80
B) 82
C) 85
D) 87
E) 87,5

Exercício 26: Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso. Dados: Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8) Através do gráfico do fabricante temos: QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV No gráfico TG10 Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções com as curvas: CH, CQ e Ch. Baseado no ponto 0,8 x Qba (bomba para água), o rendimento vale em %:

A) 46,3
B) 50,4
C) 58,3
D) 64,4
E) 66,2

Exercício 27: Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso. Dados: Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8) Através do gráfico do fabricante temos: QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV No gráfico TG10 Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções com as curvas: CH, CQ e Ch. Baseado no ponto 1,2 x Qba (bomba para água), o rendimento vale em %:

A) 46,3
B) 50,4
C) 58,3
D) 64,4
E) 66,2

Exercício 28: Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso. Dados: Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8) Através do gráfico do fabricante temos: QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV No gráfico TG10 Desta forma entramos com o par do ponto do trabalho no gráfico e colhemos as intersecções com as curvas: CH, CQ e Ch. Baseado no ponto 0,6 x Qba (bomba para água), quanto valem os coeficientes Qb, Hb e hb, respectivamente:

A) 0,99; 0,98; 0,78
B) 0,99; 0,96; 0,78
C) 0,99; 0,95; 0,78
D) 0,99; 0,93; 0,78
E) 0,99; 0,91; 0,78

Exercício 30: Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso. Dados: Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8) Através do gráfico do fabricante temos: QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV No gráfico TG10 Desta forma entramos com o par do ponto do trabalho no gráfico e colhemos as intersecções com as curvas: CH, CQ e Ch. Baseado no ponto 0,6 x Qbv (bomba viscosa), a vazão vale em m³/h:

A) 23,8
B) 31,7
C) 39,9
D) 47,5
E) 53,7

Exercício 42: Determine a curva característica teórica de uma BHF dotada de um rotor centrífugo de Raio R2=150mm, girando a 1750 rpm. O rotor tem 7 pás e o ângulo de saída é igual a 25o. Em um rotor centrífugo o Raio R1=R2/2.

A) 57 mca
B) 61 mca
C) 67 mca
D) 75 mca
E) 82 mca

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Questões resolvidas

Exercício 1: A bomba axial cujas curvas características encontram-se representadas na Figura abaixo tem a possibilidade de variar a inclinação das pás do rotor. Essa bomba posta a operar com água (densidade: 1000Kg/m3) em uma instalação com altura de elevação geométrica de 2,2 m entre reservatórios abertos à atmosfera, recalca uma vazão de 6000m3/h com as pás do rotor inclinadas 18o. Para essa situação calcular a altura manométrica vencida pela bomba. O aluno respondeu e acertou. Alternativa(D) Comentários: D)

A) 5,9m
B) 5,1m
C) 4,3m
D) 3,6m
E) 3,1m

Exercício 2: Determine a relação entre altura e vazão na curva a seguir. O aluno respondeu e acertou. Alternativa(B) Comentários: D) B)

A) a altura diminui continuamente com o aumento da vazão
B) a altura aumenta continuamente com a diminuição da vazão.
C) a altura diminui continuamente com a diminuição da vazão
D) a altura aumenta continuamente com o aumento da vazão
E) a altura diminui continuamente com a diminuição da vazão

Exercício 3: Determine a relação entre altura e vazão na curva a seguir. O aluno respondeu e acertou. Alternativa(B) Comentários: B)

A) a altura diminui continuamente com o aumento da vazão
B) a altura aumenta continuamente com a diminuição da vazão.
C) a altura diminui continuamente com a diminuição da vazão
D) a altura aumenta continuamente com o aumento da vazão
E) a altura diminui continuamente com a diminuição da vazão

Exercício 4: A altura correspondente a vazão nula (shut-off) é: O aluno respondeu e acertou. Alternativa(A) Comentários: A)

A) cerca de 10 a 20% maior que a altura para o ponto de maior eficiência
B) cerca de 15 a 20% menor que a altura para o ponto de menor eficiência
C) cerca de 10 a 30% maior que a altura para o ponto de menor eficiência.
D) cerca de 15 a 20% menor que a altura para o ponto de maior eficiência
E) cerca de 10 a 30% maior que a altura para o ponto de menor eficiência.

Exercício 5: Esta curva é do tipo: O aluno respondeu e acertou. Alternativa(D) Comentários: A) B) C) D)

A) drooping
B) steep
C) flat
D) rising
E) nda

Exercício 24: Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso. Dados: Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8) Através do gráfico do fabricante temos: QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV No gráfico TG10 Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções com as curvas: CH, CQ e Ch. Baseado no ponto 1,2 x Qba (bomba para água), a altura manométrica vale em m:

A) 80
B) 82
C) 85
D) 87
E) 87,5

Exercício 25: Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso. Dados: Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8) Através do gráfico do fabricante temos: QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV No gráfico TG10 Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções com as curvas: CH, CQ e Ch. Baseado no ponto 1,0 x Qba (bomba para água), a altura manométrica vale em m:

A) 80
B) 82
C) 85
D) 87
E) 87,5

Exercício 26: Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso. Dados: Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8) Através do gráfico do fabricante temos: QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV No gráfico TG10 Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções com as curvas: CH, CQ e Ch. Baseado no ponto 0,8 x Qba (bomba para água), o rendimento vale em %:

A) 46,3
B) 50,4
C) 58,3
D) 64,4
E) 66,2

Exercício 27: Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso. Dados: Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8) Através do gráfico do fabricante temos: QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV No gráfico TG10 Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções com as curvas: CH, CQ e Ch. Baseado no ponto 1,2 x Qba (bomba para água), o rendimento vale em %:

A) 46,3
B) 50,4
C) 58,3
D) 64,4
E) 66,2

Exercício 28: Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso. Dados: Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8) Através do gráfico do fabricante temos: QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV No gráfico TG10 Desta forma entramos com o par do ponto do trabalho no gráfico e colhemos as intersecções com as curvas: CH, CQ e Ch. Baseado no ponto 0,6 x Qba (bomba para água), quanto valem os coeficientes Qb, Hb e hb, respectivamente:

A) 0,99; 0,98; 0,78
B) 0,99; 0,96; 0,78
C) 0,99; 0,95; 0,78
D) 0,99; 0,93; 0,78
E) 0,99; 0,91; 0,78

Exercício 30: Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso. Dados: Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8) Através do gráfico do fabricante temos: QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV No gráfico TG10 Desta forma entramos com o par do ponto do trabalho no gráfico e colhemos as intersecções com as curvas: CH, CQ e Ch. Baseado no ponto 0,6 x Qbv (bomba viscosa), a vazão vale em m³/h:

A) 23,8
B) 31,7
C) 39,9
D) 47,5
E) 53,7

Exercício 42: Determine a curva característica teórica de uma BHF dotada de um rotor centrífugo de Raio R2=150mm, girando a 1750 rpm. O rotor tem 7 pás e o ângulo de saída é igual a 25o. Em um rotor centrífugo o Raio R1=R2/2.

A) 57 mca
B) 61 mca
C) 67 mca
D) 75 mca
E) 82 mca

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Exercício 1:
A bomba axial cujas curvas características encontram-se representadas na Figura abaixo tem
a possibilidade de variar a inclinação das pás do rotor. Essa bomba posta a operar com água
(densidade: 1000Kg/m3) em uma instalação com altura de elevação geométrica de 2,2 m
entre reservatórios abertos à atmosfera, recalca uma vazão de 6000m3/h com as pás do rotor
inclinadas 18o. Para essa situação calcular a altura manométrica vencida pela bomba.
A)
5,9m
B)
5,1m
C)
4,3m
D)
3,6m
E)
3,1m
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(D)
Comentários:
D) 
Exercício 2:
Determine a relação entre altura e vazão na curva a seguir.
A)
a altura diminui continuamente com o aumento da vazão
B)
a altura aumenta continuamente com a diminuição da vazão.
C)
a altura diminui continuamente com a diminuição da vazão
D)
a altura aumenta continuamente com o aumento da vazão
E)
a altura diminui continuamente com a diminuição da vazão
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)
Comentários:
D) 
B) 
Exercício 3:
Determine a relação entre altura e vazão na curva a seguir.
A)
a altura diminui continuamente com o aumento da vazão
B)
a altura aumenta continuamente com a diminuição da vazão.
C)
a altura diminui continuamente com a diminuição da vazão
D)
a altura aumenta continuamente com o aumento da vazão
E)
a altura diminui continuamente com a diminuição da vazão
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)
Comentários:
B) 
Exercício 4:
A altura correspondente a vazão nula (shut-off) é:
A)
cerca de 10 a 20% maior que a altura para o ponto de maior eficiência
B)
cerca de 15 a 20% menor que a altura para o ponto de menor eficiência
C)
cerca de 10 a 30% maior que a altura para o ponto de menor eficiência.
D)
cerca de 15 a 20% menor que a altura para o ponto de maior eficiência
E)
cerca de 10 a 30% maior que a altura para o ponto de menor eficiência.
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(A)
Comentários:
A) 
Exercício 5:
Esta curva é do tipo:
A)
drooping
B)
steep
C)
flat
D)
rising
E)
nda
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(D)
Comentários:
A) 
B) 
C) 
D) 
Exercício 6:
 
Neste tipo de curva, a altura produzida com a vazão zero é:
A)
maior do que outras correspondentes a todas as alturas
B)
menor do que outras correspondentes a algumas vazões
C)
maior do que outras correspondentes a algumas vazões
D)
menor do que outras correspondentes a todas as vazões
E)
maior do que outras correspondentes a algumas alturas
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)
Comentários:
C) 
B) 
Exercício 7:
Neste tipo de curva, verifica-se que para alturas superiores ao shut-off, dispomos de:
A)
uma vazão diferente, para uma mesma altura manométrica
B)
três vazões diferentes, para uma mesma altura manométrica
C)
quatro vazões diferentes, para uma mesma altura manométrica
D)
cinco vazões diferentes, para uma mesma altura manométrica
E)
duas vazões diferentes, para uma mesma altura manométrica
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(E)
Comentários:
E) 
Exercício 8:
Esta curva é do tipo:
A)
drooping
B)
steep
C)
flat
D)
rising
E)
nda
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(A)
Comentários:
D) 
C) 
B) 
A) 
Exercício 9:
Determine a diferença entre a altura desenvolvida na vazão zero (shut-off) e a desenvolvida
na vazão de projeto como mostra a Figura a seguir.
A)
cerca de 10 a 20%.
B)
cerca de 20 a 30%.
C)
cerca de 30 a 40%.
D)
cerca de 40 a 50%.
.
E)
cerca de 50 a 60%
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(D)
Comentários:
D) 
Exercício 10:
Determine o tipo de curva da Figura abaixo.
A)
drooping
B)
 
steep
C)
flat
D)
rising
E)
nda
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)
Comentários:
D) 
A) 
B) 
Exercício 11:
Analise a Figura acima e assinale a alternativa correta.
A)
Neste tipo de curva, a altura varia muito com a vazão, desde o shut-off até o ponto de projeto.
B)
Neste tipo de curva, a altura diminui continuamente com o aumento da vazão.
C)
Neste tipo de curva, a altura produzida com a vazão zero é menor do que outras
correspondentes a algumas vazões.
D)
Neste tipo de curva, a altura aumenta continuamente com a diminuição da vazão.
E)
Neste tipo de curva, a altura varia muito pouco com a vazão, desde o shut-off até o ponto de
projeto
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(E)
Comentários:
E) 
Exercício 12:
Esta curva é do tipo:
A)
drooping
B)
steep
C)
flat
D)
rising
E)
nda
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(C)
Comentários:
C) 
Exercício 13:
A curva acima é do tipo instável. Determine o perfil da curva.
 
A)
drooping
B)
steep
C)
flat
D)
rising
E)
nda
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(A)
Comentários:
A) 
Exercício 14:
Analise a curva acima. Uma mesma altura, corresponde:
A)
somente duas vazões em certo trecho de instabilidade
B)
duas ou mais alturas em certo trecho de instabilidade
C)
somente uma vazão em certo trecho de instabilidade
D)
somente duas alturas em certo trecho de instabilidade.
E)
duas ou mais vazões em certo trecho de instabilidade
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(E)
Comentários:
E) 
Exercício 15:
Analise a curva acima. Neste tipo de curva, a potência consumida:
A)
diminui até certo ponto
B)
se mantém constante até certo ponto
C)
aumenta até certo ponto
D)
diminui constantemente
E)
aumenta constantemente
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(C)
Comentários:
C) 
Exercício 16:
Analise a curva acima. Esta curva tem como vantagem:
A)
sobrecarregar o motor em qualquer ponto de trabalho
B)
não sobrecarregar o motor em determinado ponto de trabalho
C)
sobrecarregar o motor em determinado ponto de trabalho
D)
não sobrecarregar o motor em qualquer ponto de trabalho
E)
nda
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(D)
Comentários:
D) 
Exercício 17:
Analise a curva acima. Esta curva é do tipo instável, que é idêntica a curva:
A)
drooping
B)
steep
C)
flat
D)
rising
E)
no over loading
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(E)
Comentários:
E) 
Exercício 18:
Analise a curva acima. Esta curva é do tipo:
A)
over loading
B)
no over loading
C)
drooping
D)
steep
E)
rising
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(A)
Comentários:
B) 
A) 
Exercício 19:
Analise a curva acima. Neste tipo de curva, qual a relação entre potência e vazão:
 
A)
a potência consumida diminui continuamente com a vazão
B)
a potência consumida aumenta continuamente com a vazão
C)
a potência consumida diminui até certo ponto com a vazão
D)
a potência consumida aumenta até certo ponto com a vazão
E)
a potência consumida se mantém constante com a vazão
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)
Comentários:
B) 
Exercício 20:
O motor deve ser projetado, de modo que sua potência:
A)
não cubra pontos de operação
B)
cubra alguns pontos de operação
C)
cubra todos os pontos de operação
D)
cubra dois pontos de operação
E)
cubra um ponto de operação
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(C)
Comentários:
C) 
Exercício 21:
Qual a bomba que tem como característica o tipo de curva a seguir.
A)
Bomba de fluxo misto
B)
Bomba de fluxo radial
C)
Bomba de fluxo semi-axial
D)
Bomba de fluxo axial
E)
Bomba de fluxo transversal
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)
Comentários:
B) 
Exercício 22:
Qual a bomba que tem como característica o tipo de curva a seguir.
 
A)
Bomba de fluxo misto
B)
Bomba de fluxo radial
C)
Bomba de fluxo semi-axial
D)
Bomba de fluxo axial
E)
Bomba de fluxo transversal
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(D)
Comentários:
D) 
Exercício 23:
O comportamento para a potência da curva acima é:
A)
a potência consumida aumenta até certo valor, mantém-se constante para os valores
seguintes e cresce em seguida
B)
a potência consumida aumenta até certo valor, mantém-se constante para os valores
seguintes e decresce em seguida
C)
a potência consumida diminui até certo valor, mantém-se constante para os valores seguintes
e decresce em seguida
D)
a potência consumida mantém-se constante paraos valores seguintes e decresce em
seguida
E)
a potência consumida mantém-se constante para os valores seguintes e cresce em seguida
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)
Comentários:
D) 
B) 
Exercício 24:
Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se
determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso.
Dados:
Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm
Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8)
Através do gráfico do fabricante temos:
QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV
No gráfico TG10
Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções
com as curvas: CH, CQ e Ch.
Baseado no ponto 1,2 x Qba (bomba para água), a altura manométrica vale em m:
A)
80
B)
82
C)
85
D)
87
E)
87,5
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)
Comentários:
A) 
B) 
Exercício 25:
Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se
determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso.
Dados:
Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm
Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8)
Através do gráfico do fabricante temos:
QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV
No gráfico TG10
Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções
com as curvas: CH, CQ e Ch.
Baseado no ponto 1,0 x Qba (bomba para água), a altura manométrica vale em m:
A)
80
B)
82
C)
85
D)
87
E)
87,5
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(C)
Comentários:
A) 
C) 
Exercício 26:
Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se
determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso.
Dados:
Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm
Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8)
Através do gráfico do fabricante temos:
QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV
No gráfico TG10
Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções
com as curvas: CH, CQ e Ch.
Baseado no ponto 0,8 x Qba (bomba para água), o rendimento vale em %:
A)
46,3
B)
50,4
C)
58,3
D)
64,4
E)
66,2
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(C)
Comentários:
A) 
E) 
C) 
Exercício 27:
Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se
determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso.
Dados:
Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm
Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8)
Através do gráfico do fabricante temos:
QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV
No gráfico TG10
Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções
com as curvas: CH, CQ e Ch.
Baseado no ponto 1,2 x Qba (bomba para água), o rendimento vale em %:
A)
46,3
B)
50,4
C)
58,3
D)
64,4
E)
66,2
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(E)
Comentários:
A) 
B) 
C) 
E) 
Exercício 28:
Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se
determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso.
Dados:
Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm
Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8)
Através do gráfico do fabricante temos:
QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV
No gráfico TG10
Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções
com as curvas: CH, CQ e Ch.
Baseado no ponto 0,6 x Qba (bomba para água), quanto valem os coeficientes Qb, Hb e hb,
respectivamente:
 
A)
0,99; 0,98; 0,78
B)
0,99; 0,96; 0,78
C)
0,99; 0,95; 0,78
D)
0,99; 0,93; 0,78
E)
0,99; 0,91; 0,78
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(A)
Comentários:
A) 
Exercício 29:
Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se
determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso.
Dados:
Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm
Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8)
Através do gráfico do fabricante temos:
QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV
No gráfico TG10
Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções
com as curvas: CH, CQ e Ch.
Baseado no ponto 1,2 x Qba (bomba para água), quanto valem os coeficientes Qb, Hb e hb,
respectivamente:
 
A)
0,99; 0,98; 0,78
B)
0,99; 0,96; 0,78
C)
0,99; 0,95; 0,78
D)
0,99; 0,93; 0,78
E)
0,99; 0,91; 0,78
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(D)
Comentários:
B) 
C) 
D) 
Exercício 30:
Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se
determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso.
Dados:
Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm
Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8)
Através do gráfico do fabricante temos:
QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV
No gráfico TG10
Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções
com as curvas: CH, CQ e Ch.
Baseado no ponto 0,6 x Qbv (bomba viscosa), a vazão vale em m³/h:
 
A)
23,8
B)
31,7
C)
39,9
D)
47,5
E)
53,7
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(A)
Comentários:
A) 
Exercício 31:
Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se
determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso.
Dados:
Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm
Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8)
Através do gráfico do fabricante temos:
QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV
No gráfico TG10
Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções
com as curvas: CH, CQ e Ch.
Baseado no ponto 0,8 x Qbv (bomba viscosa), a vazão vale em m³/h:
 
A)
23,8
B)
31,7
C)
39,9
D)
47,5
E)
53,7
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)
Comentários:
A) 
B) 
Exercício 32:
Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se
determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso.
Dados:
Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm
Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8)
Através do gráfico do fabricante temos:
QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV
No gráfico TG10
Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções
com as curvas: CH, CQ e Ch.
Baseado no ponto 1,2 x Qbv (bomba viscosa), a vazão vale em m³/h:
 
A)
23,8
B)
31,7
C)
39,9
D)
47,5
E)
53,7
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(D)
Comentários:
A) 
B) 
C) 
D) 
Exercício 33:
Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se
determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso.
Dados:
Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm
Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8)
Através do gráfico do fabricante temos:
QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV
No gráfico TG10
Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções
com as curvas: CH, CQ e Ch.
Baseado no ponto 1,0 x Qbv (bomba viscosa), a vazão vale em m³/h:
A)
23,8
B)
31,7
C)
39,9
D)
47,5
E)
53,7
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(C)
Comentários:
A) 
B) 
C) 
Exercício 34:
Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se
determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso.
Dados:
Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm
Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8)
Através do gráfico do fabricante temos:
QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV
No gráfico TG10
Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções
com as curvas: CH, CQ e Ch.
Baseado no ponto 0,6 x Qbv (bomba viscosa), a altura manométrica vale em m:
A)
87,8
B)
85,8
C)
83,5
D)
80,8
E)
76,3
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)
Comentários:
E) 
D) 
C) 
B) 
Exercício 35:
Conhece-se a curva da bombaensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se
determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso.
Dados:
Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm
Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8)
Através do gráfico do fabricante temos:
QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV
No gráfico TG10
Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções
com as curvas: CH, CQ e Ch.
Baseado no ponto 0,8 x Qbv (bomba viscosa), a altura manométrica vale em m:
A)
87,8
B)
85,8
C)
83,5
D)
80,8
E)
76,3
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(C)
Comentários:
A) 
B) 
C) 
Exercício 36:
Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se
determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso.
Dados:
Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm
Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8)
Através do gráfico do fabricante temos:
QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV
No gráfico TG10
Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções
com as curvas: CH, CQ e Ch.
Baseado no ponto 1,0 x Qbv (bomba viscosa), a altura manométrica vale em m:
A)
87,8
B)
85,8
C)
83,5
D)
80,8
E)
76,3
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(D)
Comentários:
A) 
B) 
C) 
D) 
Exercício 37:
Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se
determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso.
Dados:
Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm
Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8)
Através do gráfico do fabricante temos:
QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV
No gráfico TG10
Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções
com as curvas: CH, CQ e Ch.
Baseado no ponto 0,6 x Qbv (bomba viscosa), o rendimento vale em %:
 
A)
51,6
B)
50,2
C)
45,5
D)
39,3
E)
35,1
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(D)
Comentários:
A) 
B) 
C) 
D) 
Exercício 38:
Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se
determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso.
Dados:
Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm
Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8)
Através do gráfico do fabricante temos:
QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV
No gráfico TG10
Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções
com as curvas: CH, CQ e Ch.
Baseado no ponto 1,0 x Qbv (bomba viscosa), o rendimento vale em %:
 
A)
51,6
B)
50,2
C)
45,5
D)
39,3
E)
35,1
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(B)
Comentários:
A) 
B) 
Exercício 39:
Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se
determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso.
Dados:
Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm
Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8)
Através do gráfico do fabricante temos:
QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV
No gráfico TG10
Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções
com as curvas: CH, CQ e Ch.
Baseado no ponto 0,8 x Qbv (bomba viscosa), o rendimento vale em %:
 
A)
51,6
B)
50,2
C)
45,5
D)
39,3
E)
35,1
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(C)
Comentários:
A) 
B) 
C) 
Exercício 40:
Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se
determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso.
Dados:
Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm
Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8)
Através do gráfico do fabricante temos:
QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV
No gráfico TG10
Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções
com as curvas: CH, CQ e Ch.
Baseado no ponto 1,2 x Qbv (bomba viscosa), o rendimento vale em %:
A)
51,6
B)
50,2
C)
45,5
D)
39,3
E)
35,1
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(A)
Comentários:
B) 
A) 
Exercício 41:
Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se
determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso.
Dados:
Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm
Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8)
Através do gráfico do fabricante temos:
QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV
No gráfico TG10
Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções
com as curvas: CH, CQ e Ch.
Com a bomba água desconhecida ,com Fluído viscoso: óleo combu stível g=940Kgf/m³,
t=45ºC, n=200ctS (tab. TG8), QBv=50m³/h HBv=25m, a potência vale em cv:
 
A)
7,1
B)
8,7
C)
10,5
D)
11,3
E)
14,3
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(D)
Comentários:
A) 
B) 
C) 
D) 
Exercício 42:
 Determine a curva caracterís�ca teórica de uma BHF dotada de um rotor centrífugo de Raio R2=150mm,
girando a 1750 rpm. O rotor tem 7 pás e o ângulo de saída é igual a 25o. Em um rotor centrífugo o Raio R1=R2/2.
A)
57 mca
B)
 61 mca
C)
 67 mca
D)
 75 mca
E)
 82 mca
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(A)
Comentários:
A)

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